MOFs基纳米炭材料的结构设计及储能性能研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51672021
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0203.碳素材料与超硬材料
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Metal-organic frameworks (MOFs) are crystalline materials with periodic network structures that are self-assembled by the bonding of metal ions with polydentate organic ligands. The preparation of carbon nanostructures by carbonization of MOFs has become a hot topic, which plays an important role in application of MOFs and functional design of new carbon materials. However, up to now, there is a lack of knowledge regarding the interaction between ligands and metal as well as their variations inheritance relationship between MOFs and the carbonized products. The purpose of this project is to investigate the effects of carbonization conditions including temperature, soaking time, pressure, atmosphere and heating rate on the morphologies and structures of MOFs-derived carbon nanomaterials based on the understanding of carbon-metal interactions during the pyrolysis of MOFs, and finally to achieve the designable and controllable synthesis approach of new carbon nanostructures. Moreover, the MOFs-derived nanocomposites will be prepared by utilizing the induction of metal nanoparticles in carbon matrix. The electrochemical energy- storage performance of the MOFs-derived carbon nanomaterials and their composites will be investigated in detail. Our work is expected to not only broaden the application of MOFs as well as MOFs-derived carbon nanomaterials, but also provide a controllable and general strategy to prepare new carbon nanomaterials.
金属有机骨架(Metal-organic frameworks, MOFs)是有机配体与金属离子自组装形成的具有周期性网络有序结构的新材料,以其为原料通过热解制备纳米炭材料是目前研究的热点方向之一。针对MOFs成炭过程中配体和金属的相互作用鲜有研究、未能充分利用MOFs有序结构特征来可控制备炭材料的现状,本课题拟以阐明MOFs热解过程中碳-金属相互作用及其对成炭的影响为核心,考察炭化反应条件对MOFs成炭形貌、结构的影响及各组分在热解过程中的微观结构演变规律,揭示MOFs结构与热解产物的传承关系,最终通过调控工艺参数合成结构新颖且可控的MOFs纳米炭材料。利用碳对金属的诱导作用合成不同形貌结构的纳米金属/氧化物及其含炭复合材料,研究MOFs基纳米炭及其复合材料在储能方面的应用性能。以期拓宽MOFs的研究和应用范围,为设计合成新型纳米炭材料提供一条简单、可控、普适性强的新途径。

结项摘要

本课题针对MOFs在热解成炭过程中有机配体和金属的相互作用,充分利用MOFs有序结构特征及其成分的可选择性来可控制备炭材料。在系统深入研究MOFs热解的反应过程,并阐明了其反应机理的基础上,详细考察了各种工艺参数对产物的可控合成作用,为各类MOFs基炭材料及其复合材料的设计、合成与应用提供了详实的基础数据。取得了如下代表性成果:(1)从热力学和动力学的角度,系统地揭示了MOFs在热解反应中组成成分、微观结构和构型的演变规律,提出了较为完整的MOFs热解成炭机理模型,为MOFs炭材料的设计合成及应用提供了理论支持;(2)利用MOFs热解特性,通过调控其各阶段不同热解反应的发生,探究并归纳了多种不同类型MOFs基炭及其复合材料的合成策略,并进一步探索了各种工艺参数对MOFs材料与热解产物的传承关系的影响;(3)将合成所得的MOFs基炭材料应用于电化学储能器件,并以其中的典型材料,提出了多孔炭材料孔结构对锂离子存储性能的系统评价方式,建议了以N-6/N-Q的比值作为一个本征参数来考察N元素掺杂对电化学储钠性能的影响,为MOFs基炭材料作为储能材料并进一步开展实际应用研究奠定了基础。在Adv. Energy Mater., Small, Chem. Commun.,J. Mater. Chem. A, Chem. Eng. J.等杂志发表SCI论文24篇,获得国家发明专利授权3项,申报2项,培养博士生和硕士生9名。

项目成果

期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
Carbon-coated Li4Ti5O12 tablets derived from metal-organic frameworks as anode material for lithium-ion batteries
源自金属有机框架的碳包覆 Li4Ti5O12 片作为锂离子电池负极材料
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2017.02.279
  • 发表时间:
    2017-06
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Tang Bo;Li Ang;Tong Yan;Song Huaihe;Chen Xiaohong;Zhou Jisheng;Ma Zhaokun
  • 通讯作者:
    Ma Zhaokun
Crystallization-Induced Morphological Tuning Toward Denim-like Graphene Nanosheets in a KCl-Copolymer Solution
KCl-共聚物溶液中结晶诱导的牛仔布状石墨烯纳米片形态调整
  • DOI:
    10.1021/acsnano.8b01708
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    ACS Nano
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Chen Yaxin;Shi Liluo;Yuan Qiong;Li Ang;Huang Shaozhuan;Yang Hui Ying;Chen Xiaohong;Zhou Jisheng;Song Huaihe
  • 通讯作者:
    Song Huaihe
Polysulfides Anchoring and Enhanced Electrochemical Kinetics of 3D Flower-Like FeS/Carbon Assembly Materials for Lithium-Sulfur Battery
锂硫电池用 3D 花状 FeS/碳组装材料的多硫化物锚定和增强电化学动力学
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2020.145286
  • 发表时间:
    2020-04
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Qiong Yuan;Yaxin Chen;Ang Li;Yuxin Li;Xiaohong Chen;Mengqiu Jia;Huaihe Song
  • 通讯作者:
    Huaihe Song
Nitrogen-rich carbon-onion-constructed nanosheets: an ultrafast and ultrastable dual anode material for sodium and potassium storage
富氮碳洋葱构造的纳米片:用于钠和钾储存的超快且超稳定的双阳极材料
  • DOI:
    10.1039/c9ta04699b
  • 发表时间:
    2019-08-21
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Liu, Sitong;Yang, Beibei;Song, Huaihe
  • 通讯作者:
    Song, Huaihe
Understanding the structural transformation of carbon black from solid spheres to hollow polyhedra during high temperature treatment.
了解高温处理过程中炭黑从实心球体到空心多面体的结构转变
  • DOI:
    10.1039/c9ra06828g
  • 发表时间:
    2019-09-18
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Fan, Chengwei;Liu, Yifan;Zhu, Jiayao;Wang, Luxiang;Chen, Xiaohong;Zhang, Su;Song, Huaihe;Jia, Dianzeng
  • 通讯作者:
    Jia, Dianzeng

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  • 发表时间:
    2020
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    新型炭材料
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    宋怀河

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POSS基Si-C复合材料的构筑及其储能性能研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
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          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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